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Korrekturfaktoren, Ionisierungsenergien* und Kalibriermerkmale
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Katalogauszüge

Korrekturfaktoren, Ionisierungsenergien* und Kalibriermerkmale - 1

Umrechnung in mg/m3 Beispiel 2: Beispiel 3: Fr die Umrechnung von ppm in mg/m > Das Gert ist auf Isobuten-줄quivalente kalibriert und zeigt 100 ppm bei einer 10,6 eV-Lampe. Gemessen werden soll m-Xylol (KF = 0,43). Nach dem Laden dieses Faktors sollte das Gert fr dieses Gas etwa 43 ppm anzeigen; die Anzeige sollte direkt in m-Xylolwerten erfolgen. Gemessen werden soll Ethylendichlorid (EDC).Der KF ist 0,6 bei einer 11,7 eV-Lampe. Bei der Kalibrierung mit 100 ppm Isobuten ist bei der Ein- gabeaufforderung f似r die Kalibriergaskonzentration 0,6 mal 100 oder 60 einzugeben. Das Gert zeigt direkt die EDC-Einheiten an. > Ind 15 Stand 1-06 Korrekturfaktoren und Ionisierungsenergien RAE PIDs knnen zur Erkennung einer Vielzahl von Gasen mit unterschiedlicher Empfindlichkeit eingesetzt werden. Grunds䶤tzlich kann jeder Stoff gemessen werden, dessen Ionisierungsenergie (IE) niedriger als die der Lampenphotonen ist.* Am bestenwird ein PID mit derjenigen Gaskomponente kalibriert, die auch gemessen werden soll. Es wurdenjedoch Korrekturfaktoren ermittelt, mit denen der Benutzer eine groe Zahl an Stoffen messen kann, obwohl nur mit einem Kalibriergas, in der Regel Isobuten, kalibriert wurde. Korrekturfaktoren k߶nnen bei unseren PIDs auf dreierlei Art angewandt werden:1) Das Gert wird wie gewohnt mit Isobuten kalib-riert und die Messwerte als Isobuten-quivalente angezeigt. Den angezeigten Messwert mit dem Korrekturfaktor (KF) manuell multiplizieren, um die Konzentration des Messgases zu erhalten. 2) Das Ger䄤t wird wie gewohnt mit Isobuten kalib-riert und die Messwerte als Isobuten-quivalente angezeigt. Den Korrekturfaktor aus dem GerĤtespeicher aufrufen oder aus einem PC laden. Das Gert zeigt die Konzentration in der Einheit des jeweiligen Gases direkt an.3) Das Gert wird mit Isobuten kalibriert, aber bei der Eingabeaufforderung eine 䤤quivalente korrigierteē Spangaskonzentration eingeben. Das Gert zeigt die Konzentration in der Einheit des jeweiligen Gases direkt an. * > 3 ist die folgende Formel zu verwenden: > Konz. (mg/m 3 ) =[Konz.(ppmv) x Mol.gew. (g/mol)] molares Gasvolumen (L) Fr Luft bei 25估C ist das molare Gasvolumen 24,4 L/mol, die Formel lautet dann: > Konz.(mg/m 3 ) = Konz.(ppmv) x Mol.gew. (g/mol) x 0,041 Ist das Gert mit einem Gasnormal in ppmv, zum Beispiel 100 ppm Isobuten, kalibriert und der Benutzer mchte einen Anzeigewert in mg/m > 3 Der Begriff 䶓Ionisierungsenergieist wissenschaftlichkorrekterund ersetzt denfrԼheren Begriff "Ionisierungspotenzial".Hochsiedende (schwereē) Verbindungen erzeugen manchmal keineausreichende Verdampfung fr eine Messwerterfassung, obwohl ihreIonisierungsenergien unter der Photonenenergieder Lampe liegt. Einige anorganische Verbindungen wie H Hexan, dessen MG 86 und dessen KF 4,3 ist, so wre der Gesamtkorrekturfaktor 4,3 x 86 x 0,041, also 15,2. Korrekturfaktoren f줼r Gemische Korrekturfaktoren fr Gemische werden aus der Summe der Molfraktionen Xi jeder Komponente, geteilt durch ihre jeweiligen Korrekturfaktoren KFi ermittelt: > 2 O 2 und NO 2 erzeugen nureine schwache Reaktion, obwohl auch ihre Ionisierungsenergien deutlich unter der Photonenenergie der Lampe liegen. Beispiel 1: Das Gert ist auf Isobuten-줄quivalente kalibriert und zeigt 10 ppm bei einer 10,6 eV-Lampe. Gemessen werden soll Butylacetat, das einen Korrekturfaktor von 2,6 hat. Durch Multiplizieren von 10 mit 2,6 erhlt man den korrigierten Butylacetatwert von 26 ppm. Entsprechend wre bei der Messung von Trichlorethylen (KF = 0,54) bei einem Anzeigewert von 10 ppm der korrigierte Wert 5,4 ppm. > KFGemisch = 1 / (X 1 /KF 1 + X 2 /KF 2 + X 3 /KF 3 + ... Xi/KFi) Ein Dampfphasengemisch aus 5% Benzol und 95% n-Hexan h䤤tte zum Beispiel einen KF > Gemisch vonKFGemisch = 1 / (0,05/0,53 + 0,95/4,3) = 3,2. Ein Anzeigewert von 100 wrde dann 320 ppm des 1 > RAE SystemsInc. 3775 N. First St., San Jose, CA 95134-1708 USA Phone: +1.888.723.8823 Email: raesales@raesystems.com Web Site: www.raesystems.com size="-3">

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Korrekturfaktoren, Ionisierungsenergien* und Kalibriermerkmale - 2

c) Temperatur Temperatur beeinflusst die Gasdichte und -konzentration, daher sollte die Temperatur von Kalibriergas und Gert der b) Druck Vom Luftdruckabweichende Druckwerteverndern die Gaskonzentration und die Pumpenleistung und beeinflussen somit die Anzeigewerte. F䤼r die Kalibrierung sollten Gert und Kalibriergas beide den gleichen Druck wie das Probengas aufweisen. (Der Zylinderdruck ist nicht relevant, weil der Regler den Druck auf den Luftdruck einregelt.)Wird das Gert mit einem der oben beschriebenenVerfahren bei Luftdruck kalibriert, dann 1) sind Druckwerte leicht 䤼ber dem...

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Korrekturfaktoren, Ionisierungsenergien* und Kalibriermerkmale - 3

Abkrzungen in der Tabelle: KF NE = Korrekturfaktor (ergibt mit dem Anzeigewert multipliziert den korrigierten Wert fr die Verbindung, bei einer Kalibrierung auf Isobuten) = Nicht empfehlenswert (keine Empfindlichkeit) IE = Ionisierungsenergie (Werte in Klammern sind nicht verbindlich) B = Best켤tigter Wert, wird mit +ē in dieser Spaltemarkiert; alle anderen Werte sind vorlufige oder Schtzwerte und k䤶nnen sich ndern nv = Keine verbindliche ACGIH-Angabe fr 8-h TWA C## = H伶chstwert, wenn kein 8-h TWA vorliegt. Haftungsausschluss: Die Anzeigewerte knnen abhngig von Alter und Sauberkeit der...

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Korrekturfaktoren, Ionisierungsenergien* und Kalibriermerkmale - 4

Updates: > Ind 15 Stand 1-06 Ergebnisse zu erhalten, sollte das Messgert regelm䤟ig unter den Betriebsbedingungen kalibriert werden. Die Faktoren in dieser Tabelle wurden in trockener Luft bei Raumtemperatur, in der Regel mit 50-100 ppm, gemessen. Die KF- Werte knnen um ca. 1000 ppm schwanken. Die Werte in dieser Tabelle knnen sich 涤ndern, wenn mehr oder bessere Daten zur Verfgung stehen. Achten Sie auf Updates dieser Tabelle im Internet unter Die Ionisierungswerte sind dem CRC Handbook of Chemistry and Physics, 73rd Edition, D.R. Lide (Ed.), CRC Press (1993) und NIST Standard Ref. Database...

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Ind 15 Stand 1-06 Bezeichnung Synonym/Abkrzung CAS-Nr. Formel 9,8 B 10,6 B 11,7 B IE (eV) TWA Chlor-1,3-butadien, 2- Chloropren 126-99-8 C > 4 H > 5 Cl 3 10 Chlor-1,1-difluorethan, 1- HCFC-142B, R-142B 75-68-3 C > 2 H > 3 ClF > 2 NE NE NE 12,0 nv Chlordifluormethan HCFC-22, R-22 75-45-6 CHClF > 2 NE NE NE 12,2 1000 Chlorethan Ethylchlorid 75-00-3 C > 2 H > 5 Cl NE + NE + 1,1 + 10,97 100 Chlorethanol Ethylenchlrohydrin 107-07-3 C > 2 H > 5 ClO 10,52 C1Chlorethylether, 2- bis(2-chlorethyl)ether 111-44-4 C > 4 H > 8 Cl > 2 O 8,6 + 3,0 + 5Chlorethylmethylether, 2- Methyl 2-chlorethylether...

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Alle Kataloge und technischen Broschüren von RAE Systems

  1. ToxiRAE CO2

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  2. ToxiRAE EC Pro

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  3. UltraRAE 3000

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  4. UltraRAE

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  5. GammaRAE II R

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  6. AutoRAE 2

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  7. Miller ®

    4 Seiten

  8. FALL PROTECTION

    22 Seiten

  9. AreaRAE Pro

    8 Seiten

  10. RAELink3 Mesh

    2 Seiten

  11. RAEShare

    1 Seiten

  12. SensorRAE 4R+

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  13. SolarRAE

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  14. WeatherPak

    2 Seiten

  15. MBeacon

    2 Seiten

  16. MicroRAE

    5 Seiten

  17. MeshGuard

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  18. EchoView Host

    2 Seiten

  19. FMC-16

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  20. FMC 2000

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  21. EntryRAE

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  22. miniDOSE

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  23. DoseRAE Pro

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  24. QRAE 3

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  25. ToxiRAE Pro

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  26. RAEGuard LEL

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  27. RAEGuard PID

    2 Seiten

  28. RAE Systems

    35 Seiten

  29. BioHarness

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  30. FMC-60

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  31. FMC-40

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  32. FMC-10

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  33. ChemRAE

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  34. AreaRAE Inert

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  35. QRAE Plus

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  36. QRAE II Pump

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  37. PlumeRAE

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  38. NeutronRAE II

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  39. MultiRAE Pro

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  40. MultiRAE Lite

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  41. MultiRAE

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  42. MiniRAE Lite

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  43. MiniRAE 3000

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  44. DoseRAE

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Archivierte Kataloge

  1. EchoView Host

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  2. ppbRAE 3000

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  3. HazRAE

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